资源描述
实验一直流电机实验
一、实验目的
1、学习电机实验的基本要求与安全操作注意事项。
2、认识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件及使用方法。
3、熟悉并励电动机的接线、起动、改变电机转向与调速的方法。
4、掌握用实验方法测取直流并励电动机的工作特性和机械特性。
5、掌握直流并励电动机的调速方法。
二、预习要点
1、如何正确选择使用仪器仪表。特别是电压表电流表的量程。
2、直流电动机起动时,为什么在电枢回路中需要串接起动变阻器? 不串接 会产生什么严重后果?
3、直流电动机起动时,励磁回路串接的磁场变阻器应调至什么位置? 为什么? 若励磁回路断开造成失磁时,会产生什么严重后果?
4、直流电动机调速及改变转向的方法。
5、什么是直流电动机的工作特性和机械特性?
6、直流电动机调速原理是什么?
三、实验项目P书23
1、了解DD01电源控制屏中的电枢电源、励磁电源、校正过的直流电机、变阻器、多量程直流电压表、电流表及直流电动机的使用方法。直流电动机调速及改变转向的方法
2、直流并励电动机的起动、调速及改变转向。
3、直流并励电动机工作特性和机械特性
保持U=UN和If=IfN不变,R1=0,测取n、T2、η=f(Ia)、n=f(T2)。
4、调速特性
(1)改变电枢电压调速(电枢串电阻调速){选做}
保持U=UN、If=IfN=常数,T2=常数,测取n=f(Ua)。
(2)改变励磁电流调速
保持U=UN,T2=常数,测取n=f(If)。{选做}
四、实验设备及控制屏上挂件排列顺序
1、实验设备
序 号
型 号
名 称
数 量
1
DD03
导轨、测速发电机及转速表
1 台
2
DJ23
校正直流测功机
1 台
3
DJ15
直流并励电动机
1 台
4
D31
直流数字电压、毫安、安培表
2 件
5
D42
三相可调电阻器
1 件
6
D44
可调电阻器、电容器
1 件
7
D51
波形测试及开关板
1 件
2、控制屏上挂件排列顺序
D31、D42、D41、D51、D31、D44
五、实验说明
1、由实验指导人员介绍DDSZ-1型电机及电气技术实验装置各面板布置及使用方法,讲解电机实验的基本要求,安全操作和注意事项。
2、直流仪表、转速表和变阻器的选择
直流仪表、转速表量程是根据电机的额定值和实验中可能达到的最大值来选择,变阻器根据实验要求来选用,并按电流的大小选择串联、并联或串并联的接法。
(1)电压量程的选择
如测量电动机两端为220V的直流电压,选用直流电压表为1000V量程档。
(2)电流量程的选择
因为直流并励电动机的额定电流为1.2A,测量电枢电流的电表A3可选用直流电流表的5A量程档;额定励磁电流小于0.16A,电流表A1选用200mA量程档。
(3)电机额定转速为1600r/min,转速表选用1800r/min量程档。
六、 实验方法操作步骤
1、并励电动机的工作特性和机械特性
1)按图2-1接线。校正直流测功机 MG按他励发电机连接,在此作为直流电动机M的负载,用于测量电动机的转矩和输出功率。 变阻器选用的原则是根据实验中所需的阻值和流过变阻器最大的电流来确定,电枢回路R1可选用D44挂件的1.3A的90Ω与90Ω串联电阻,磁场回路Rf1可选用D42挂件的0.41A的900Ω与900Ω串联电阻。Rf2 选用D42的900Ω串联900Ω共1800Ω阻值。R2选用D42的900Ω串联900Ω再加900Ω并联900Ω共2250Ω阻值。
图2-1 直流并励电动机接线图
2)将直流并励电动机M的磁场调节电阻Rf1调至最小值,电枢串联起动电阻R1调至最大值,接通控制屏下边右方的电枢电源开关使其起动,其旋转方向应符合转速表正向旋转的要求。
3)M起动正常后,将其电枢串联电阻R1调至零,调节电枢电源的电压为220V,调节校正直流测功机的励磁电流If2为校正值(100 mA),再调节其负载电阻R2和电动机的磁场调节电阻Rf1,使电动机达到额定值:
U=UN,I=IN,n=nN。此时M的励磁电流If即为额定励磁电流IfN。
4)保持U=UN,If=IfN,If2为校正值不变的条件下,逐次减小电动机负载。测取电动机电枢输入电流Ia,转速n和校正电机的负载电流IF(由校正曲线查出电动机输出对应转矩T2)。共取数据9-10组,记录于表2-1中。
表2-1 U=UN= V If=IfN= mA If2= mA
实
验
数
据
Ia(A)
n(r/min)
IF(A)
T2(N·m)
计
算
数
据
P2(W)
P1(W)
η(%)
Δn(%)
2、调速特性
(1)改变电枢端电压的调速(串电阻)
1)直流电动机M运行后,将电阻R1调至零,If2调至校正值,再调节负载电阻R2、电枢电压及磁场电阻Rf1,使M的U=UN,Ia=0.5IN,If=IfN记下此时MG的IF值。
2)保持此时的IF值(即T2值)和If=IfN不变,逐次增加R1的阻值,即降低电枢两端的电压Ua,使R1从零调至最大值,每次测取电动机的端电压Ua,转速n和电枢电流Ia。(电压表直接并在电枢两侧)
3)共取数据8-9组,记录于表2-2中
表2-2 If=IfN= mA T2= N·m
Ua(V)
n(r/min)
Ia(A)
(2)改变励磁电流的调速
1)直流电动机运行后,将M的电枢串联电阻R1和磁场调节电阻Rf1调至零,将MG的磁场调节电阻If2调至校正值,再调节M的电枢电源调压旋钮和MG的负载,使电动机M的U=UN,I=0.5IN记下此时的IF值。
2)保持此时MG的IF值(T2值)和M的U=UN不变,逐次增加磁场电阻阻值:直至n=1.3nN,每次测取电动机的n、If和Ia。共取 7-8组记录于表2-3中。
表2-3 U=UN= V T2= N·m
n(r/min)
If(mA)
Ia(A)
七、实验报告
1、由表2-1计算出P2和η,并给出n、T2、η=f(Ia)及n=f(T2)的特性曲线。
电动机输出功率: P2=0.105nT2
式中输出转矩T2的单位为N.m(由If2及IF值,从校正曲线T2=f(IF)查得),转速n的单位为r/min。
电动机输入功率: P1=UI
输入电流: I=Ia+IfN
电动机效率:
由工作特性求出转速变化率:
2、绘出并励电动机调速特性曲线n=f(Ua)。并根据表2-2,2-3分析在恒转矩负载时两种调速的电枢电流变化规律以及两种调速方法的优缺点。
八、注意事项
1、直流并励电动机起动时,须将励磁回路串联的电阻Rf1调至最小,先接通励磁电源,使励磁电流最大,同时必须将电枢串联起动电阻R1调至最大,然后方可接通电枢电源。使电动机正常起动。起动后,将起动电阻R1调至零,使电机正常工作。
2、直流并励电动机停机时,必须先切断电枢电源,然后断开励磁电源。同时必须将电枢串联的起动电阻R1调回到最大值,励磁回路串联的电阻Rf1调回到最小值。给下次起动作好准备。
3、测量前注意仪表的量程、极性及其接法,是否符合要求。
4、若要测量电动机的转矩T2 ,必须将校正直流测功机MG的励磁电流调整到校正值:100mA,以便从校正曲线中查出电动机M的输出转矩。
九、思考题
1、在电动机轻载及额定负载时,增大电枢回路的调节电阻,电机的转速如何变化?增大励磁回路的调节电阻,转速又如何变化?
2、用什么方法可以改变直流电动机的转向?
3、为什么要求直流并励电动机磁场回路的接线要牢靠?起动时电枢回路必须串联起动变阻器?
4、并励电动机的速率特性n=f(Ia)为什么是略微下降?是否会出现上翘现象?为什么?上翘的速率特性对电动机运行有何影响?
5、当电动机的负载转矩和励磁电流不变时,减小电枢端电压,为什么会引起电动机转速降低?
6、当电动机的负载转矩和电枢端电压不变时,减小励磁电流会引起转速的升高,为什么?
7、并励电动机在负载运行中,当磁场回路断线时是否一定会出现“飞车”?为什么?
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